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3月30日视频-2021 ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会

2021 ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会

  1. 2021/3/31
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3月31日视频-2021 ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会

3月31日直播-2021 ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会

  1. 2021/3/31
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中电港电机控制解决方案研讨会

演讲概述

此次研讨会将会为您带来伺服的市场状况以及产品技术分析,以及采用瑞萨电子MPU的中电港高性能EtherCAT伺服驱动解决方案。同时还将讲述瑞萨电子面向工业电机市场推出的高性能RX MCU产品,及相关的电机控制解决方案。依靠RX MCU的高性能、高集成度、成熟的生态系统,配合完整的交钥匙解决方案,帮助客户轻松进行电机应用开发,快速推动产品量产。




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瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问:renesas.com。




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中电港是行业领先的元器件产业应用创新平台,依托三十余年行业积累,开放共享、链接产业,提供设计链、元器件分销和协同配套的产业供应链综合服务解决方案。中电港秉持“为客户服务,与伙伴共享”的经营理念,在履行社会责任的同时,努力打造元器件供应链生态圈,助力中国电子信息产业发展。了解更多请访问:https://www.cecport.com/


  1. 2021/3/31
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福禄克声学成像对气体检漏、气密性和局放检测的现场案例分享

全新的检测技术:声学成像


将声波和超声波转化成可直接看到的图像,帮助工程师对气体泄露、高压电器设备局部放电进行有效排查。


在本次技术研讨会上,可以看到7个现场案例,涵盖压缩空气、二氧化碳、天然气泄露的泄露检测,高压电气设备的局部放电和噪声对比测试,帮助您更为快捷、有效地排查设备隐患。


  1. 2021/3/18
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3月17日上午场-2021年上海慕尼黑电子展视频

秉承着“将数字化进行到底”的理念,gongkong®特别联合展会主办方,将为无法亲临现场的专业观众带来形式丰富的展会直播,无论是地理隔阂还是时间阻隔都不要紧,跟着gongkong®,“足不出户逛展会”!

3月17日


10:00-10:30


研华科技


展位号:E2.2300


10:30-11:00


上银科技(中国)有限公司


展位号:E2.2502


11:00-11:30


贝加莱工业自动化(中国)有限公司


展位号:E2.2302


11:30-12:00


上海安浦鸣志自动化设备有限公司


展位号:E2.2200


  1. 2021/3/18
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施耐德电气-变频器简介

  本视频的主要内容是与大家一起探讨——什么是变频器?变频器为什么能调速?为什么要用变频器;

   什么是变频器?

   变频器是将恒压恒频的交流电转换为变压变频的交流电的装置,以满足交流电动机变频调速的需要;

   施耐德变频器种类丰富,可以覆盖客户的各种应用需求,为客户提供丰富的配置选择。

   变频器为什么能调速?

   在说变频器调速之前,我们先来看看电动机:

   三相鼠笼型异步电机的定子铁芯上嵌有对称的三相绕组,每个绕组在空间上相差120°电角度,绕组可以星型连接也可以三角形连接,鼠笼电机的转子上有均匀分布的导条(一般是铜条或者铝条),两端分别用铜环把它们联接成一个整体,形成一个短路的绕组,因为形状像松鼠笼子,所以叫鼠笼型。

   当三相电流通入对称定子三相绕组时,必然会产生一个转速一定的旋转磁场。这时候转子上的导条被这种旋转磁场切割,转子导条上产生感应电动势,并产生电流,转子电流与磁场相互作用,产生电磁转矩,于是转子就跟随着旋转磁场旋转。

   当三相电流随时间变化经过一个周期T,旋转磁场在空间上相应的转过360°,即电流变化一次,旋转磁场转过一转儿。

   因此,如果电机极对数是1,电流每秒变化f1次(f1就是电源频率),那么旋转磁场每秒转过f1转。所以定子上的旋转磁场转速(也称同步转速)n0=f1/p,其中F1为电源的频率,P为绕组磁场的极对数。

因为我们习惯用r/min来表示电机转速,所以经过单位换算后,同步转速=60f1/p

   在一般情况下,异步电动机的在电动状态下,转速不能达到旋转磁场的同步转速n0,总是略小于n0,这是由于异步电动机转子导条上之所以能受到电磁转矩,关键在于导条与旋转磁场之间存在一种相对运动从而发生电磁感应作用,如果异步电动机的转子转速达到同步转速n0,则旋转磁场与转子导条之间不再有相对运动,因而不可能在导条内产生感应电动势,也就不会产生电磁转矩来拖动机械负载。

   因此,异步电动机的转速n总是略小于旋转磁场转速n0,它是跟随旋转磁场,与“旋转磁场”异步转动,异步电动机由此而命名。

   同步转速n0与电机转速n之间的差值,我们称之为转差,这个转差与同步转速n0之间的比值我们称之为转差率s,用百分比的形式表示

根据这个公式,就可以推导出异步电动机的转速公式n=60f1除以p 再乘上1-s

根据这个公式,通过改变供电电源频率f1就可以改变异步电动机转速,这就是变频调速,是三相异步电动机最主要的调速方式。

   变频可以调速,那么变频器是怎样一个结构来实现变频呢?

   通常使用的变频器是交直交结构的,这种结构的简单示意图(见视频),它是把交流通过整流桥整流成为直流,然后再按照PWM的原理通过逆变桥IGBT转换为需要的可变频变压的交流给电机,从而实现无级调速。

   通常变频器的整流采用二极管全波整流,整流后的直流电存储在滤波电容里,直流电压一般是进线电压的根号2倍,有的变频器还内置直流电抗器和制动晶体管(例如:施耐德ATV900系列),制动电阻一般是外部选件。逆变部分一般是由6个IGBT和6个二极管组成,最终输出到电机。

   变频器将直流逆变为交流,采用的最普遍的就是PWM脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形(含形状和幅值)。 这种方式保持逆变器的工作频率不变,即载波频率不变,而通过改变 IGBT 的导通时间或截止时间来改变占空比,这样就可以获得一列列幅值相等,脉宽不同的波形。这个幅值就是变频器的直流母线电压。设想将正弦波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等。变频器控制IGBT输出矩形脉冲波形,等幅不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化,实现等效正弦波,最终实现变压变频。

   可以看到,变频器的输出波形并非正弦波,只是面积等效正弦波,所以变频器的输出端只能接电机,不能当成电源接其它用电设备

   为什么要用变频器?

   前面说了变频器就是变频的装置,所以变频调速是它基本的用途,在需要变频调速的场合就可以考虑变频器;另外,变频器在风机泵类负载的应用中节能效果明显,一般可以达到20%~30%,甚至更高。它还可以减少传动环节的应力,减少电机的电流冲击,提高机械与电机的使用寿命。另外变频器还集成了丰富的应用功能、通讯接口,实现自动化与信息化的融合,助力智能制造。


  1. 2021/3/15
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经济型三位单回路数字显示控制仪

虹润经济型三位数字显示控制仪采用模块化结构、操作方便、性价比高,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等控温范围在0~999℃的对象。

虹润公司主要研发生产的产品有数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、电量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品,以及新研发上市的触摸数据采集控制工作站、电能质量分析仪、PLC中文一体机、可编程继电器、电压电流变送器、电压电流表等新产品。


  1. 2021/3/12
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虹润经济型三位显示模糊PID温控器

虹润经济型三位模糊PID温控器采用模糊PID算式,无需人工整定参数,控温精度基本达±0.5℃,无超调、欠调,性价比高。仪表采用模块化结构、操作方便,适用于轻工机械、烘箱、实验设备、加热/冷却等设备

虹润公司倾心研发生产数显表与温控器、无纸记录仪、隔离器与安全栅、温度变送器、压力变送器、电量表与变送器、过程校验仪等九大系列产品。


  1. 2021/3/4
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ifm提供传感技术及控制组件,助力Bucher市政车辆免受严苛环境影响并提高设备可靠性

ifm提供传感技术及控制组件,助力Bucher市政车辆免受严苛环境影响并提高设备可靠性

  1. 2021/2/2
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虹润OHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅

OHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅,给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备

主要性能特点:

1,单双输入,单双输出。

2,输入信号类型需指定。

3,输出信号为模拟量信号、RS485信号或开关量信号。

4,具有配电(24V)功能。

5,可通过PCA手持式中文编程器对5种输入类型、输入输出量程等参数的设置及查看。

公司倾心研发生产的数显仪表/调节仪、无纸记录仪、隔离器与安全栅、电量仪表与电量变送器、转速表/定时器、过程校验仪等十系列产品,

虹润产品被广泛应用于航天航空、jun工生产、核电高铁、采矿冶金、石油石化、食品医药、机械电子、装备制造、农业环保等领域。


  1. 2021/1/28
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